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国家高技术研究发展计划(2006AA05Z145)

作品数:2 被引量:14H指数:2
相关作者:周伟马建新冯慧聪汪吉辉宫振华更多>>
相关机构:同济大学华东理工大学更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划上海市科委国际合作基金上海市科学技术委员会科研基金更多>>
相关领域:动力工程及工程热物理电气工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇电气工程

主题

  • 1篇电池
  • 1篇质子
  • 1篇质子交换
  • 1篇质子交换膜
  • 1篇质子交换膜燃...
  • 1篇质子交换膜燃...
  • 1篇氢气
  • 1篇燃料电池
  • 1篇硫化氢
  • 1篇控制研究
  • 1篇加氢站
  • 1篇H2
  • 1篇H2S

机构

  • 2篇同济大学
  • 1篇华东理工大学

作者

  • 2篇马建新
  • 2篇周伟
  • 1篇沈猛
  • 1篇杨代军
  • 1篇宫振华
  • 1篇汪吉辉
  • 1篇冯慧聪

传媒

  • 1篇太阳能学报
  • 1篇西安交通大学...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2008
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
适用于质子交换膜燃料电池的H2中H2S浓度阈值控制研究被引量:5
2008年
利用耐受性曲线、极化曲线、循环伏安等电化学测试手段,分别考察了H2中φ(H2S)分别为0.25×10-6、0.5×10-6、0.75×10-6、1.0×10-6、1.25×10-6、1.5×10-6以及5.0×10-6时对质子交换膜燃料电池(PEMFC)性能的影响.分析PEMFC性能达到相同的下降程度时通入H2S的量与其浓度之间的关系,通过拟合计算,得出H2中φ(H2S)的合理控制范围为小于等于0.2×10-6.通过比较不同浓度H2S影响下的耐受性曲线,可以看出H2S在Pt表面的吸附具有累积性,即使φ(H2S)低于0.2×10-6,其长时间的影响也会造成电池性能的下降.因此,如果单从控制H2中H2S浓度的角度来维持电池性能并不理想,还需要定期对电池性能进行恢复.比较了循环伏安法和空气吹扫法对电池性能的影响,这两种方法可分别使电池的性能恢复到初始状态的97%和95%,但是空气吹扫法更易于在车载条件下实现.
沈猛杨代军汪吉辉宫振华周伟马建新
关键词:质子交换膜燃料电池氢气硫化氢
加氢站高压储氢瓶分级方法被引量:9
2010年
应用真实气体状态方程,拟合了常用温度压力范围内的氢气压缩因子,建立了加氢站高压氢气多级加注的计算方法。以取气率作为指标,研究比较了二级加注和三级加注方式,讨论了等质量加注和变质量加注两种模式及储气压力和储气容积对取气率的影响。通过计算,发现三级变质量加注是最佳模式,可获得较高的取气率。研究表明:三级加注加氢站储氢瓶组的通用最佳容积比是4:3:2和2:2:1,研究结果对加氢站的设计和操作具有重要参考价值。
冯慧聪周伟马建新
关键词:加氢站
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